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基于采样数据自适应扩张状态观测器的纳米定位系统复合控制
摘要: 本文展示了沉降时间低于50皮秒的超快毫米波波束调控技术。我们采用双单元相控阵天线实现波束调控,其馈电系统基于最新研发的时间延迟线,该器件同时具备超快可调性、宽带工作特性和连续调谐能力。通过该方案实现了逐符号波束调控,在演示中成功将波束方向在两个间隔30°的接收器之间进行切换,对应两个连续传输的符号。实验证明该技术可支持高达10GBd速率的数据流实现逐符号调控。本方案表明超快波束调控技术已具备实用价值,未来有望催生新型高比特率多址接入方案。
关键词: 微波光子学、毫米波通信、超快波束导向、无线接入网络
更新于2025-09-23 15:19:57
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[IEEE 2019化合物半导体周(CSW)- 日本奈良(2019.5.19-2019.5.23)] 2019年化合物半导体周(CSW)- 半导体纳米线激光器异质集成的纳米级转印技术
摘要: 基于磷化铟的高电子迁移率晶体管(InP-HEMTs)和石墨烯沟道场效应晶体管(G-FETs)被实验性地研究作为未来宽带光通信和无线通信系统的光子频率转换器。通过利用InP-HEMTs和G-FETs的光电特性和三端功能,在120 GHz无线通信频段上实现了单芯片光子双混频操作。将112.5 GHz载波上的10 Gbit/s级数据信号与87.5 GHz本振信号下变频至25 GHz中频带,该本振信号由光注入光电混频拍频信号同步自生成。结果表明,G-FET的本征沟道能够实现优于具有同等器件特征尺寸的InP-HEMT的速度性能。降低G-FET的外在寄生电阻并实现高效的光吸收结构,可能使毫米波和亚太赫兹光子频率转换在实际应用中达到足够高的转换增益。
关键词: 毫米波光子学、频率转换、场效应晶体管、毫米波通信、磷化铟、石墨烯、高电子迁移率晶体管、无线接入网络
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC)- SUPER PV项目——开发创新光伏系统以降低成本并提升性能
摘要: 蜂窝通信系统的性能通常通过利用三个维度来提升:系统传输带宽、区域频率复用(即系统接入点AP密度)以及所采用无线空中接口的频谱效率(称为无线接入技术RAT)。特别是,不断引入改进的RAT以弥补蜂窝通信系统中可用频谱有限和系统AP密集化受限的问题。虽然采用提供最大频谱效率的单一RAT可使蜂窝通信系统性能最大化,但用户设备能力的差异迫使蜂窝通信系统中部署多种RAT,并导致共部署RAT之间的系统射频资源分割。然而,将多RAT系统构建为独立运行的共址单RAT子系统会导致系统负载不平衡、频谱利用次优,并且忽略了多用户多样性作为多RAT系统中性能提升的维度。本文通过多种手段和技术利用了被忽略的多用户多样性维度,以进一步提升多RAT数据蜂窝通信系统的性能。提出统一多RAT系统的架构结构,以消除无线接入网络功能和元素的冗余重复,降低系统部署成本和操作复杂性,提高系统可扩展性,并实现所有共部署RAT的非射频传输功能的联合执行。通过充分利用系统的多用户多样性,在自主频谱分配下联合分配系统射频资源,不仅显著提升了所有采用的RAT的性能,还提升了多RAT系统的整体性能,而无需扩展蜂窝通信系统的三个典型性能提升维度。
关键词: 用户接入、无线资源分配、多无线接入技术系统、用户设备、频谱管理、无线接入网络、蜂窝通信系统、无线接入技术
更新于2025-09-19 17:13:59
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通过原位制备平凸聚合物透镜简易增强氮化镓紫外光电探测器的光学灵敏度
摘要: 基于磷化铟的高电子迁移率晶体管(InP-HEMTs)和石墨烯沟道场效应晶体管(G-FETs)被实验性地研究作为未来宽带光通信与无线通信系统的光子频率转换器。通过利用InP-HEMTs和G-FETs的光电特性及三端功能,实现了120 GHz无线通信频段的单芯片光子双混频操作。将112.5 GHz载波上的10 Gbit/s级数据信号,与从光注入式光电混频拍频信号同步自生成的87.5 GHz本振信号进行下混频,转换至25 GHz中频带。结果表明,G-FET的本征沟道速度性能优于具有同等器件特征尺寸的InP-HEMT。通过降低G-FET的外在寄生电阻并实现高效光吸收结构,可能实现具有足够高转换增益的毫米波及亚太赫兹光子频率转换,满足实际应用需求。
关键词: 毫米波光子学、频率转换、场效应晶体管、毫米波通信、磷化铟、石墨烯、高电子迁移率晶体管、无线接入网络
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 溶液法制备超薄SnO?钝化吸收层/缓冲层异质结及晶界以实现高效铜锌锡硫硒(CZTS)太阳能电池
摘要: 基于磷化铟的高电子迁移率晶体管(InP-HEMTs)和石墨烯沟道场效应晶体管(G-FETs)被实验性地研究作为未来宽带光通信和无线通信系统的光子频率转换器。通过利用InP-HEMTs和G-FETs的光电特性和三端功能,实现了120 GHz无线通信频段的单芯片光子双混频操作。将112.5 GHz载波上的10 Gbit/s级数据信号与87.5 GHz本振信号混频至25 GHz中频带,其中本振信号由光注入光电混频拍频信号同步自生成。结果表明,G-FET的本征沟道能够实现优于具有同等器件特征尺寸的InP-HEMT的速度性能。通过降低G-FET的外在寄生电阻并实现高效的光吸收结构,可能实现具有足够高转换增益的毫米波和亚太赫兹光子频率转换,以满足实际应用需求。
关键词: 毫米波光子学、无线接入网络、石墨烯、场效应晶体管(FETs)、高电子迁移率晶体管(HEMTs)、磷化铟(InP)、毫米波通信、频率转换
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 宽禁带碲锌矿基太阳能电池用于半透明光伏应用的数值建模与实验实现
摘要: 基于磷化铟的高电子迁移率晶体管(InP-HEMTs)和石墨烯沟道场效应晶体管(G-FETs)被实验性地研究作为未来宽带光通信和无线通信系统的光子频率转换器。利用InP-HEMTs和G-FETs的光电特性和三端功能,在120 GHz无线通信频段实现了单芯片光子双混频操作。将112.5 GHz载波上的10 Gbit/s级数据信号与87.5 GHz本振信号下变频至25 GHz中频带,该本振信号由光注入光电混合拍频同时自生成。结果表明,G-FET的本征沟道能够实现优于具有同等器件特征尺寸的InP-HEMT的速度性能。降低G-FET的外在寄生电阻并实现高效的光吸收结构,可能使毫米波和亚太赫兹光子频率转换在实际应用中达到足够高的转换增益。
关键词: 毫米波光子学、无线接入网络、石墨烯、场效应晶体管(FETs)、高电子迁移率晶体管(HEMTs)、磷化铟(InP)、毫米波通信、频率转换
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年IEEE国际微波与毫米波技术会议(ICMMT) - 中国广州(2019.5.19-2019.5.22)] 2019年国际微波与毫米波技术会议(ICMMT) - 毫米波通信用高带外抑制交叉耦合基片集成波导滤波器设计
摘要: 本文展示了沉降时间低于50皮秒的超快毫米波波束调控技术。我们采用双单元相控阵天线实现波束调控,其馈电系统运用了最新研发的延时线器件——该器件同时具备超快可调谐性、宽带工作特性及连续调谐能力。本方案实现了逐符号波束调控,在演示实验中,波束方向在两个相距30°的接收器之间随连续传输的符号进行切换。实验证明该技术可成功应用于高达10GBd速率的数据流逐符号调控。该方案表明超快波束调控技术已具备实用价值,未来或能催生新型高比特率多址接入方案。
关键词: 超快波束转向、无线接入网络、微波光子学、毫米波通信
更新于2025-09-16 10:30:52
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[2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 保加利亚索佐波尔(2019.9.6-2019.9.8)] 2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 聚酰胺-6 α和γ晶型的发光特性(特邀报告)
摘要: 本文聚焦于作为LTE-Advanced网络向5G基础设施架构演进方案的无线接入网即服务(RANaaS)实施方案(采用商用硬件)的能效特性及相关效益。RANaaS是近期提出的创新概念,其能根据实际需求和网络特性实现无线接入网功能的局部集中化。从未来5G系统定义的角度看,这种基于云的设计是高效利用网络资源的重要解决方案。本文旨在阐述RANaaS的优势,展示其在能效方面的效益,并提出一个系统的系统级功耗模型作为评估5G系统创新功能的参考基准。通过考量IT平台的技术演进及其能力与无线接入网功能逐步虚拟化需求之间日益增长的匹配度,本文还从发展视角探讨了历年的增量效益。最后通过能效方面的典型案例评估,分析了采用RANaaS范式可实现的增益。
关键词: 5G、LTE-Advanced、无线接入网即服务、能效、功率模型、无线接入网络、云无线接入网、无线通信
更新于2025-09-16 10:30:52
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[IEEE 2019年光子学北美会议(PN) - 加拿大魁北克市(2019.5.21-2019.5.23)] 2019光子学北美会议(PN) - 激光烧蚀制备金纳米颗粒用于高效光学湿度传感器
摘要: 蜂窝通信系统的性能通常通过利用三个维度来提升:系统传输带宽、区域频率复用(即系统接入点AP密度)以及所采用无线空中接口的频谱效率(称为无线接入技术RAT)。特别是,不断引入改进的RAT以弥补蜂窝通信系统中可用频谱有限和系统AP密集化受限的问题。虽然采用提供最大频谱效率的单一RAT可使蜂窝通信系统性能最大化,但用户设备能力的差异迫使蜂窝通信系统必须共部署多种RAT,并导致共部署RAT之间需要分割系统射频资源。然而,将多RAT系统低效地构建为独立运行的共址单RAT子系统,会导致系统负载不均衡、频谱利用率次优,并且遗漏了多用户多样性这一可提升性能的维度。本文通过多种手段和技术,利用被忽略的多用户多样性维度,进一步提升了多RAT数据蜂窝通信系统的性能。提出统一多RAT系统的架构结构,以消除无线接入网络功能和元素的冗余重复,降低系统部署成本和运营复杂性,提高系统可扩展性,并实现所有共部署RAT的非无线传输功能的联合执行。通过充分利用系统的多用户多样性,在自主频谱分配下对系统射频资源进行联合分配,不仅无需扩展蜂窝通信系统的三个典型性能增强维度,还能显著提升所有采用RAT以及多RAT系统的整体性能。
关键词: 频谱管理、无线接入技术、无线接入网络、用户设备、蜂窝通信系统、多无线接入技术系统、用户接入、无线资源分配
更新于2025-09-16 10:30:52
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[IEEE 2019年国际光电器件数值模拟会议(NUSOD) - 加拿大安大略省渥太华(2019.7.8-2019.7.12)] 2019年国际光电器件数值模拟会议(NUSOD) - 基于曲线坐标系的光波导数值设计
摘要: 蜂窝通信系统的性能通常通过利用三个维度来提升:系统传输带宽、区域频率复用(即系统接入点AP密度)以及所采用无线空口技术(RAT)的频谱效率。特别是,不断引入改进的RAT以弥补蜂窝通信系统中可用频谱有限和系统AP密集化受限的问题。虽然采用单一提供最大频谱效率的RAT可以使蜂窝通信系统的性能最大化,但用户设备能力的差异迫使蜂窝通信系统中共部署多种RAT,并导致共部署RAT之间需要分割系统射频资源。然而,将多RAT系统低效地构建为独立运行的共址单RAT子系统,会导致系统负载不平衡、频谱利用欠佳,并且忽略了多用户多样性作为多RAT系统中提升性能的一个维度。本文通过多种手段和技术,利用被忽略的多用户多样性维度,进一步提升了多RAT数据蜂窝通信系统的性能。提出统一多RAT系统的架构结构,以消除无线接入网络功能和元素的冗余重复,降低系统部署成本和运营复杂性,提高系统可扩展性,并实现所有共部署RAT的非无线传输功能的联合执行。通过充分利用系统的多用户多样性,在自主频谱分配下对系统射频资源进行联合分配,被证明可以显著提升所有所用RAT的性能,以及多RAT系统的整体性能,而无需扩展蜂窝通信系统三个典型的性能提升维度。
关键词: 用户接入、无线资源分配、多无线接入技术系统、用户设备、频谱管理、无线接入网络、蜂窝通信系统、无线接入技术
更新于2025-09-16 10:30:52